绵阳市高中2023级第一次诊断性考试
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、考号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项是最符合题目要求的。
1.“川超”火热进行,川北赛区第二轮,绵阳队坐镇主场三台体育场迎战德阳队。比赛中,
足球以3ms的速度飞来,被运动员以5ms的速度反向踢回,若足球与脚接触时间约为
0.04s,则该时间内足球的加速度大小约为
A.200m/s2
B.125m/s2
C.75m/s2
D.50m/s2
2.举重运动员举起杠铃稳定时的状态如图所示。下列说法正确的是
A.双臂夹角越大受力越小
B.双臂夹角越大受力越大
C.在加速举起杠铃过程中,地面对人的支持力小于人与杠铃总重力
D.在加速举起杠铃过程中,地面对人的支持力等于人与杠铃总重力
3.如图所示,广场喷泉喷口O与喷出的水柱落点B在同一水平面,水从喷口喷出的速度%
大小保持不变,方向与水平面的夹角0可以调整,设水柱最高点A相对该水平面高为H,
落点B与O间距为L,不计空气阻力,则在0从30°增大到60°的过程中
A.H逐渐减小
B.H先增大后减小
00
C.L逐渐减小
D.L先增大后减小
B
物理试题卷第1页(共6页)
4.发射地球同步卫星常采用变轨发射,即先把卫星发射到靠近地球表面的圆形轨道上,再
通过点火加速、调整方向等,将卫星送入距地面高为h的同步轨道,如图所示。若卫星
在近地轨道、同步轨道都做匀速圆周运动,已知地球半径为R,
卫星在近地轨道运动的速度大小为1,则卫星在同步轨道运动
的速度2大小是
0
R
R+h
A.R+h
B.R
万
C.R
D.
5.如图所示,
内壁为光滑半圆的凹槽静止在粗糙水平地面上,O为半圆圆心,A为半圆最
低点,B为半圆水平直径的端点。凹槽内有一小球,用推力F推动小球从A点向B点缓
慢移动,推力F的方向始终沿圆弧的切线方向,凹槽始终静止。则
A.推力F大小不变
0
B.推力F先增大后减小
C.地面对凹槽的摩擦力先增大后减小
D.地面对凹槽的摩擦力先减小后增大
6.如图所示,固定的粗糙水平杆上有A、B两点,轻质弹簧一端固定在B点正下方的O点,
另一端与质量为m、套在杆上A点的滑块相连。滑块从A处静止自由释放后向右运动,
过B点时加速度为零,到达C点(图中未标出)时速度为零。滑块
A.从A到B的过程中,弹簧弹力大小一直减小
B
B.从A到B的过程中,弹簧弹力大小一直增大
C.在A处时弹簧弹力大小小于在C处时弹簧弹力大小
D.在A处时弹簧弹力大小大于在C处时弹簧弹力大小
0
7.光滑细圆管固定在竖直平面内,O为圆心,M、N分别为圆管的最高、最低点。可视
为质点的小球(直径略小于管道)由静止从M点开始下滑,从M
到N的过程中,设小球的位移大小为x,则小球的重力势能E
(以N点所在平面为零势能面)、动能Ek、速率v、绕O点做圆
周运动的角速度ω随x变化的关系图像,正确的是
E
物理试题卷第2页(共6页)绵阳市高2023级第一次诊断考试
物理参考答案和评分标准
一、单项选择题:共7题,每题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.A .2.B 3.D 4.A 5.C 6.D 7. C
二、多项选择题:共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,每小题有多个选项符合题目要求。全都选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.AC 9. BC 10.AD
三、非选择题:共5题,共54分。
11.(6分)
(1)如图所示(2分)
(2)0.5(2分)
(3)B(2分)
12.(10分)
(1)B(2分)
(2)D(2分)
(3)2.04(2分。2.03—2.04均可)
(4)随着砝码质量增加,无法满足小车质量远大于重物质量(2分)
(5)150(2分)
13.(10分)解:
(1)设小球在B点速度为vB,轨道对小球竖直向上的作用力为NB,则
(2分)
(2分)
小球在B点对轨道的压力大小,方向竖直向下。 (2分)
(2)如图所示,小球从C点离开半球,设OC与水平方向成θ,小球在C点速度为vC,则由牛顿第二定律
(1分)
小球从B点到C点,由动能定理
(1分)
设C点距离水平面的高度为h,则
(1分)
解得 (1分)
14.(12分)解:
(1)设小物块质量为m,在水平轨道上运动的加速度大小为a,则
(2分)
(1分)
解得 t0=2 s (1分)
(2)设小物块在O点速度为vC,从O点到C点做平抛运动,运动时间为t1,则
在水平方向做匀速直线运动,有 (1分)
在竖直方向自由落体运动,有 (1分)
解得 t1=0.4 s,vC=4 m/s
(1分)
解得h1=1.6 m (1分)
(3)由图可知,由于yD>0.8 m,根据自由落体运动规律,可判断小物块做平抛运动时间t2>t1;由于xD<1.6 m,匀速运动规律,可判断小物块在O点速度vD<vC。
物体从A到O由动能定理,可判断h2<h1。 (1分)
小物块从O点到C点做平抛运动,由(2)可得
小物块从O点到D点做平抛运动,同理可得
(1分)
由于通过D点的动能与通过C点的动能相等,有
(1分)
解得 (1分)
15.(16分)解:
(1)设两级弹跳体一起竖直上升的时间为t,则
(2分)
(1分)
(2)当两级弹跳体一起竖直上升到离地面最大高度H时,两级弹跳体速度为零。以竖直向上为速度正方向,设解锁二级弹跳体内的弹簧后一、二级弹跳体的速度分别为v1、v2,由动量守恒和能量守恒定律分别可得
(1分)
(1分)
解得 ,
之后,二级弹跳体做竖直上抛运动,设又上升的高度为H1,有
(1分)
解得
则二级弹跳体离地面最大高度 (2分)
(3)若一级弹跳体的质量为M,解锁一级弹跳体的弹簧后,设在一、二级弹跳体竖直上抛运动过程中速度为时,解锁二级弹跳体的弹簧后一、二级弹跳体的速度分别为v3、v4,由动量守恒和能量守恒定律分别可得
(1分)
(1分)
解得 ,
解锁二级弹跳体的弹簧后,二级弹跳体增加的速度为
可见,二级弹跳体增加的速度与解锁前的速度无关。 (1分)
一、二级弹跳体速度为及二级弹跳体的图像关系如图所示,由图可知:越早解锁二级弹跳体的弹簧二级弹跳体所能到达的高度越高。(1分)
设一级弹跳体的弹簧解锁后瞬间一、二级弹跳体的共同速度为v时解锁二级弹跳体的弹簧,则
(1分)
设解锁二级弹跳体的弹簧候瞬间二级弹跳体速度为v5,由前述分析知:
(1分)
设二级弹跳体离地面最大高度为,有
(1分)
解得 (1分)
物理答案 第1页(共3页)
